Academic literature on the topic 'Термограми'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Термограми.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Journal articles on the topic "Термограми"
Andreychyn, M. A., M. M. Korda, V. S. Kopcha, and M. I. Shkilna. "СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ БЕЗЕРИТЕМНОЇ ФОРМИ ХВОРОБИ ЛАЙМА." Інфекційні хвороби, no. 1 (May 14, 2020): 16–19. http://dx.doi.org/10.11603/1681-2727.2020.1.11092.
Full textTsapko, Yu V., and А. Yu Tsapko. "Встановлення ефективності вогнезахисту деревини органо-неорганічною композицією." Scientific Bulletin of UNFU 28, no. 5 (May 31, 2018): 88–92. http://dx.doi.org/10.15421/40280519.
Full textТузюк, Н. В., С. Й. Запорожан, and М. Т. Гук. "Використання дистанційного методу термографії для діагностики глибини дермальних опіків." Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, no. 3 (December 3, 2021): 34–39. http://dx.doi.org/10.11603/2414-4533.2021.3.12537.
Full textНіколаєнко, Анатолій Миколайович. "ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ МЕТАЛУ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА АЛЮМІНІЄВОЇ КАТАНКИ." Scientific Journal "Metallurgy", no. 1 (July 22, 2021): 60–66. http://dx.doi.org/10.26661/2071-3789-2021-1-08.
Full textHuber, Yu M., Zh Ya Humeniuk, and I. V. Petryshak. "Експериментальні дослідження тепловтрат через огородження сушильної камери." Scientific Bulletin of UNFU 28, no. 11 (December 27, 2018): 85–90. http://dx.doi.org/10.15421/40281116.
Full textВенгер, Євген, Вадим Дунаєвський, Віталій Котовський, Світлана Болгарська, Володимир Кислий, Володимир Тимофеєв, Валерій Орел, and Світлана Назарчук. "ІНФРАЧЕРВОНА ТЕРМОГРАФІЯ — ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ СУЧАСНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ." Science and Innovation 17, no. 5 (October 12, 2021): 20–33. http://dx.doi.org/10.15407/scine17.05.020.
Full textАхметханов, Р. С., R. S. Akhmetkhanov, О. Н. Юдина, and O. N. Yudina. "ОЦЕНКА НЕОДНОРОДНОСТИ И УПОРЯДОЧЕННОСТИ ТЕРМОГРАММ ПРИ ТЕПЛОВОМ МЕТОДЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ." Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций, no. 2 (2021): 18–25. http://dx.doi.org/10.36535/0869-4176-2021-02-3.
Full textDabizha, A. Yu. "Использование термографии для определения прободающих сосудов передней брюшной стенки при реконструктивных операциях на груди." Klinicheskaia khirurgiia, no. 8 (September 7, 2017): 74. http://dx.doi.org/10.26779/2522-1396.2017.08.74.
Full textКузнецов, Е. В., П. Ю. Лобанов, И. С. Мануйлович, М. Н. Мешков, О. Е. Сидорок, and Л. А. Сковрцов. "Неразрушающий контроль изделий из пластика посредством активной термографии при импульсном лазерном нагреве." PHOTONICS Russia 15, no. 5 (September 3, 2021): 428–42. http://dx.doi.org/10.22184/1993-7296.fros.2021.15.5.428.442.
Full textBiloshenko, V. O., V. Z. Gurianov, Yu Ye Liakh, and V. V. Pryhodchenko. "АВТОМАТИЗОВАНА ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ ДЛЯ КОНТАКТНОЇ ЦИФРОВОЇ ТЕРМОГРАФІЇ." Medical Informatics and Engineering, no. 2 (July 29, 2019): 25–37. http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2019.2.10315.
Full textDissertations / Theses on the topic "Термограми"
Лебедєв, В. В. "Модуль аналізу термограм грудних залоз чоловіків." Thesis, НТУ «ХПІ», 2020. http://openarchive.nure.ua/handle/document/13615.
Full textЛебедєв, В. В., and К. Г. Селіванова. "Особливості гістограмного аналізу термограм." Thesis, ХНУРЕ, 2020. http://openarchive.nure.ua/handle/document/12005.
Full textЛебедєв, В. В. "Метод аналізу медичних термограм грудних залоз чоловіків." Thesis, Київ. КВІЦ, 2020. http://openarchive.nure.ua/handle/document/13874.
Full textВовк, Ян Станіславович. "Моделювання об’ємних тривимірних термограм на основі плоских термографічних знімків." Master's thesis, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41192.
Full textTopicality: This work provides an opportunity to look at an innovative method of analysis of thermographic images, namely, opens wide opportunities in the use of threedimensional models based on thermograms obtained by infrared thermography. Since spatial modeling is a little-studied field of thermography, but has great potential for use in many fields of human activity (medicine, botany, metallurgy, missile construction, military industry, etc.), the topic of this work is promising and relevant. This approach will help in the future to greatly facilitate the methods of performing a number of tasks, and will help to look at some problems from the other side, which will allow to solve them with less time. Connection of work with scientific programs, plans, themes of the department: The dissertation was performed in accordance with the plans of the interdepartmental educational and scientific laboratory of non-invasive research methods together with the Institute of Semiconductor Physics. V.Ye. Lashkareva of the National Academy of Sciences of Ukraine, with which a cooperation agreement in the field of thermographic research has been in force for many years. The results of this master's dissertation can also be used directly in the educational process of the Department of General Physics and Solid State Physics in teaching the course "Infrared thermography as a tool for research" and "Computer modeling of physical processes", as well as further improvement of three-dimensional thermogram modeling algorithms. by performing master's theses of the department. The task of the study: To analyze the existing methods of creating threedimensional images; develop an algorithm and software for creating three-dimensional thermographic models based on two-dimensional thermograms obtained by infraredthermography. Object of research: Methods of modeling three-dimensional objects. Subject of research: Algorithm for modeling objects based on images of real objects. Scientific novelty of the obtained results: 1. For the first time an algorithm and software for simplification of analysis of thermographic images was developed, which is an innovative tool for analysis of thermograms for relatively small objects of research. This software allows you to obtain a three-dimensional thermogram, which is created on the basis of thermographic images of the object under study. 2. It is determined that at present there are no similar methods of creating threedimensional images, so the proposed method opens new opportunities for further development of technology for three-dimensional modeling of thermal images. Practical significance of the obtained results: 1. For the purpose of practical realization, three main methods of modeling of spatial models are analyzed and defined and the method of a polygonal grid for modeling of three-dimensional images is chosen as basic. 2. It is determined that modern infrared thermographs make it possible to analyze the temperature fields of research objects with high accuracy, as well as from a great distance, which in turn makes it possible to analyze the data even in life-threatening conditions. 3. Testing of the developed software showed that the three-dimensional objects obtained during the operation of the program allow to quickly analyze thermographic images, and are the basis for further research to improve the software. The purpose of the individual task: - get acquainted with the physical basics of thermography; - to get acquainted with the principle of obtaining thermographic images; - to get acquainted with the possibilities of modern infrared thermographs; - to analyze the methods of modeling three-dimensional models; - develop software for modeling three-dimensional objects based onthermographic images. - test the algorithm on real thermographic images; - analyze the results and identify the shortcomings of the algorithm.
Лебедєв, В. В. "Можливості застосування вейвлетного аналізу термограм грудних залоз чоловіків для визначення новоутворень." Thesis, Дніпро, 2020. http://openarchive.nure.ua/handle/document/12138.
Full textСтороженко, В. А., С. Н. Мешков, Р. П. Орел, and Ю. Е. Хорошайло. "Применение ик-термографии для диагностирования состояния промышленных объектов." Thesis, Open Science Laboratory, 2020. https://openarchive.nure.ua/handle/document/18957.
Full textЗахарова, Вікторія Миколаївна, Виктория Николаевна Захарова, Viktoriia Mykolaivna Zakharova, and Godwin Nkeokelonye. "Temperature based technologies in thermography and cryomedicine." Thesis, Видавництво СумДУ, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13936.
Full textБезродний, Б. Г., О. М. Петренко, and Б. Т. Карташов. "Термометричний контроль перебігу запального процесу у трофічних виразках обумовлених варикозною хворобою нижніх кінцівок." Thesis, Видавництво СумДУ, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/11393.
Full textБожко, Костянтин Михайлович. "Вдосконалення методів та засобів контролю дефектів фотоелектричних сонячних батарей." Thesis, НТУУ "КПІ", 2016. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/17647.
Full textDissertation is devoted to the improvement of the methods and means of controlling the defects of photovoltaic solar cells, which are excited by the flow of dark current, and reduce measurement error of current-voltage characteristics of the solar cells. A method for dynamic measurement of current-voltage characteristics of photovoltaic solar cells based on linear current scanning, which is different from the analog expanded by 50% of the current range, increased 10-fold speed, a decrease of 10 times the release of Joule heat and a decrease in the relative error of 10%. A mathematical model of dynamic measuring current-voltage characteristics, which allows you to design a linear scanning device current with the specified parameters, and improved mathematical model of signal filtering, use of which is to compensate for high-frequency oscillations in the measuring circuit of photovoltaic solar panels. The method of heating the photovoltaic solar cells reverse dark current for controlling defects at an early stage of development and improved method of infrared thermography to measure the thermal conductivity of the adhesive joints, which provided a reduction of error of up to 5% at steady-state heat transfer. Improved mathematical model method TV control defects of photovoltaic solar panels, the use of which allows the design of measuring brightness and geometrical characteristics of electroluminescent defects. Designed and manufactured laboratory benches for control of photovoltaic solar cells : Dynamic measuring current-voltage characteristics with a power range from 1 to 300 W and the relative error of voltage measurement 1 % ; TV control electroluminescent defects , which can measure the geometric dimensions of the defects with an accuracy of 5 % . The results are incorporated in the measurement technology of the current- voltage characteristics of photovoltaic solar panels at their operation .
Диссертация посвящена совершенствованию методов и средств контроля дефектов фотоэлектрических солнечных батарей, которые возбуждаются при протекании темнового тока, и уменьшению погрешности измерения вольт-амперных характеристик солнечных батарей. Предложен метод динамического измерения вольт-амперной характеристики фотоэлектрических солнечных батарей на основе линейной развертки тока, который отличается от аналогов расширенным на 50% диапазоном тока, повышенным в 10 раз быстродействием, уменьшением в 10 раз выделения джоулева тепла и уменьшением погрешности на 10%. Создана математическая модель динамического измерения вольт-амперной характеристики, которая позволяет проектировать устройства линейной развертки тока с заданными параметрами, также усовершенствована математическая модель фильтрации сигнала, применение которой позволяет компенсировать высокочастотные колебания в измерительной цепи фотоэлектрических солнечных батарей. Предложен метод нагрева фотоэлектрических солнечных батарей обратным темновым током для контроля дефектов на ранней стадии развития и усовершенствован метод инфракрасной термографии для измерения коэффициента теплопроводности клеевых соединений, который обеспечил уменьшение погрешности до 5% при стационарном теплообмене. Усовершенствована математическая модель метода телевизионного контроля дефектов фотоэлектрических солнечных батарей, применение которой позволяет проектировать средства измерения яркостных и геометрических характеристик электролюминесцентных дефектов. Разработаны и изготовлены лабораторные стенды для контроля фотоэлектрических солнечных батарей: динамического измерения вольт-амперных характеристик с диапазоном мощности от 1 до 300 Вт и относительной погрешностью измерения напряжения 1%; телевизионного контроля электролюминесцентных дефектов, который позволяет измерять геометрические размеры дефектов с погрешностью 5%. Полученные результаты внедрены в технологию измерения вольт-амперных характеристик фотоэлектрических солнечных батарей при их эксплуатации.
Стороженко, В. А., С. Б. Малик-Заморий, С. Н. Мешков, and Р. П. Орел. "Термографическое диагностирование состояния газоперекачивающего оборудования." Thesis, 2020. http://openarchive.nure.ua/handle/document/14787.
Full textBooks on the topic "Термограми"
Book chapters on the topic "Термограми"
Семенов, В. П., and А. Д. Дучков. "Оценка границ зоны стабильности гидратов метана в позднем плейстоцене-голоцене в осадочном чехле Лено-Вилюйской газонефтеносной провинции, "Современные исследования трансформации криосферы и вопросы геотехнической безопасности сооружений в Арктике"." In Современные исследования трансформации криосферы и вопросы геотехнической безопасности сооружений в Арктике Под ред. В.П.Мельникова и М.Р. Садуртдинова, 378. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, 2021. http://dx.doi.org/10.7868/9785604610848102.
Full textConference papers on the topic "Термограми"
Астахов, С. М., and А. Н. Резников. "Геотермический режим осадочных бассейнов мира. Факторный анализ особенностей вида термограмм." In Geomodel 2012. Netherlands: EAGE Publications BV, 2012. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.20143148.
Full textВайнер, Б. Г. "Инфракрасная термография как ведущая информационная технология сегодняшнего дня." In Российский семинар по волоконным лазерам. ИАиЭ СО РАН, 2018. http://dx.doi.org/10.31868/rfl2018.230-231.
Full textЗакиров, Марат Финатович, Айрат Шайхуллинович Рамазанов, and Рим Абдуллович Валиуллин. "ESTIMATION OF THE FLOW RATE EFFECT ON HEAT EXCHANGE IN THE WELLBORE USING A QUASI-STATIONARY THERMOGRAM." In Технические и естественные науки: сборник избранных статей по материалам Международной научной конференции (Санкт-Петербург, Октябрь 2020). Crossref, 2020. http://dx.doi.org/10.37539/tns293.2020.88.61.002.
Full textЗакиров, Марат Финатович, Айрат Шайхуллинович Рамазанов, Рим Абдуллович Валиуллин, and Рамиль Фаизырович Шарафутдинов. "INFLUENCE OF CALORIMETRIC MIXING ON THE TEMPERATURE PROFILE WHEN EVALUATING WORKING INTERVALS." In Научные исследования в современном мире. Теория и практика: сборник избранных статей Всероссийской (национальной) научно-практической конференции (Санкт-Петербург, Октябрь 2021). Crossref, 2021. http://dx.doi.org/10.37539/nitp321.2021.70.87.002.
Full textВайнер, Б. Г., and А. М. Володин. "ПРИМЕНЕНИЕ ИК ТЕРМОГРАФИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭФФЕКТОВ В ПРОЦЕССАХ ГИДРАТАЦИИ-ДЕГИДРАТАЦИИ ОКИСИ АЛЮМИНИЯ РАЗНОГО ФАЗОВОГО СОСТАВА И МОРФОЛОГИИ." In ХI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ШКОЛА «АНАЛИТИКА СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА», ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.Г. ЮДЕЛЕВИЧА. ИНХ СО РАН, 2021. http://dx.doi.org/10.26902/asfe-11_29.
Full text